两天时间一晃而过。
套房的会客厅,两个人正在喝酒。
ACC的总工弗兰·杰拉德脸上带着轻松的笑容,问道:“哈维先生,夏国人这几天又找你商量关于锂枝晶抑制专利的问题了吧?”
“事实证明,我们先前的估计都是错误的。”
哈维教授脸色古怪:“在当天下午见过面过后,陈教授再也没有派人过来说过专利的事,甚至于,他似乎已经回国了。”
“嗯?”
杰拉德也露出疑惑的表情,又摇了摇头,沉声说:“回国了?我怀疑有诈,夏国兵法,虚虚实实.他们没动静,我猜是回去商量对策,同时显示他们并没有那么热衷,降低我们的防备心。”
“希望吧。”
哈维教授耸耸肩,他的目光看向窗外,又沉声说道:“不知道为什么,我总有一种不好的预感。”
“哈维先生,相信我,这是你的错觉。”
杰拉德轻轻笑着,举起杯子,很有信心地说道:“不出一年时间,我们欧洲的新能源汽车一定能重新占领市场,回到曾经的宝座上。”
哈维教授举杯。
那句话说得好,科学无国界,但科学家有国界,他还是乐于看到自己国家占领世界技术高地的,国与国之间的竞争就是这么残酷。
牛津大学前沿物理报告会到了第5天,这天的邀请报告都是关于可控核聚变物理的。
正如许青舟先前想的那样,可控核聚变领域竞争尤为激烈,夏国的EAST已经能在1亿℃的情况下运行400秒。
韩国KSTAR在相同温度下能运行20秒。
法国WEST装置5000万摄氏度等离子体运行320秒,加热功率2兆瓦。
这都是托卡马克领域。
而仿星器领域的发展速度也远远比以前快,德国马普研究所的文德尔施泰因7-X,等离子体温度2000万摄氏度,脉冲运行时间30秒。
米国,日国两个国家的仿星器同样有了突破性进展。
下午3点半。
马普研究所的邀请报告结束。
“今年,似乎是可控核聚变从实验室向工程化转型的关键点。”许青舟收起笔记本,准备先去吃点下午茶,再找找看有没有感兴趣的分组讨论会。
马普研究所带来了仿星器技术报告,利用超算模拟磁场扭曲度与等离子体运动轨迹的匹配,实现磁场线旋转变换误差
核聚变大佬级的人物。
“许教授,久闻大名。”
李刚笑着说道。
“您客气,在您这样的前辈面前,我要走的路还很多呢。”
“哈哈哈,果然,许教授和老肖说得一样谦虚。”
李刚笑着。
“这次真的没谦虚。”
许青舟笑了笑,感叹道:“这几天和可控核聚变领域的前辈们交流,受益匪浅。”
他曾经因为兴趣看过不少核聚变方面的资料,但毕竟不是当成主业,这几天光是笔记就写了两本。
俩人说说笑笑,在休息室找了个位置坐下。
李刚问:“我听老肖说,许教授未来也很中意可控核聚变的研究?”
许青舟点点头:“是的,等电池领域的研究结束,或许就会抽出时间来做这方面的实验。”
“看来可控核聚变领域要出一员大将了。”
李刚顿了顿,好奇地问:“可控核聚变实验不比平时的那些项目,许教授准备从哪入手?”
“磁约束技术突破、材料体系创新、工程验证迭代三大主线切入,尤其是前两个,是目前可控核聚变实现商业化的关键。”
“嗯,目前搞可控核聚变基本都是走这三个方向。不过,在材料体系创新上,你可是已经走在大家前面了,就单单那款超导薄膜可是为我们节省了数年的研发时间。”
李刚缓缓说道。
按照肖承翰带回来的资料,许青舟研究所的超导薄膜吃了Jc性能外,柔性基地弯曲半径小于30纳mm,抗辐照寿命也大于10年,完全算得上是工程级材料突破。
做可控核聚变实验,其中有一个十分重要的部件就是超导磁体。
而将超导薄膜绕制成线圈,就是超导磁体。
目前,超导薄膜的技术已经售卖出去,现在之所以没动静儿,是因为技术转化需要时间,能够预料的是,未来两年内,医疗,能源,电子信息技术都将会有一个质的变化。
两人聊了大约半个小时,从目前主流的可控核聚变技术到未来的发展方向。
“说实话,如果不是知道你曾经学的数学,我都要以为你是从事核聚变研究的老怪物了。”
李刚有些感慨地望着许青舟。
这小子在可控核聚变领域的知识储备已经不亚于一个专门从事这个行业的人。
“我也仅仅是说了些拙见,说到可控核聚变,您才是这方面的专家。”许青舟笑着说道。
“你就不用谦虚了。”
李刚赞许地望着许青舟:“你说的这些可不算是拙见,很有参考价值,而且你还年轻,超过我们这些老家伙是早晚的事情。”
“什么时候有时间来我们等离子体物理研究所坐坐。”
“等有时间一定来拜访。”
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